1.5分彩app苹果_为什么要重写hashcode和equals方法?初级程序员在面试中很少能说清楚。

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     我在面试 Java初级开发的时候,4个劲会问:你有没办法 重写过hashcode土法律妙招?不少候选人直接说没写过。让人想,或许真的没写过,于是就再通过4个那此的大问题确认:你在用HashMap的时候,键(Key)部分,有没办法 放过自定义对象?而这一时候,候选人说放过,于是4个那此的大问题的回答就自相矛盾了。

    最近问下来,这一那此的大问题普遍回答不大好,于是在本文里,就干脆从hash表讲起,讲述HashMap的存数据规则,由此当我们都都 就自然清楚上述那此的大问题的答案了。

1 通过Hash算法来了解HashMap对象的高效性

    当我们都都 先复习数据价值形式里的4个知识点:在4个长度为n(假设是8000)的线性表(假设是ArrayList)里,存放着无序的数字;肯能当我们都都 要找4个指定的数字,就不得不通过从头到尾依次遍历来查找,原本 的平均查找次数是n除以2(这里是8000)。

当我们都都 再来观察Hash表(这里的Hash表纯粹是数据价值形式上的概念,和Java无关)。它的平均查找次数接近于1,代价相当小,关键是在Hash表里,存塞进去 其中的数据和它的存储位置是用Hash函数关联的。

    当我们都都 假设4个Hash函数是x*x%5。当然实际情形里不肯能用没办法 简单的Hash函数,当我们都都 这里纯粹为了说明方便,而Hash表是4个长度是11的线性表。肯能当我们都都 要把6塞进去 其中,没办法 当我们都都 首先会对6用Hash函数计算一下,结果是1,全都当我们都都 就把6塞进去 到索引号是1这一位置。同样肯能当我们都都 要放数字7,经过Hash函数计算,7的结果是4,没办法 它将被塞进去 索引是4的这一位置。这一效果如下图所示。

    原本 做的好处非常明显。比如当我们都都 要从中找6这一元素,当我们都都 时要先通过Hash函数计算6的索引位置,否则直接从1号索引里找到它了。

不过当我们都都 会遇到“Hash值冲突”这一那此的大问题。比如经过Hash函数计算后,7和8会有相同的Hash值,对此Java的HashMap对象采用的是”链地址法“的解决方案。效果如下图所示。

 

    具体的做法是,为所有Hash值是i的对象建立4个同义词链表。假设当我们都都 在塞进去 8的时候,发现4号位置肯能被占,没办法 就会新建4个链表结点塞进去 8。同样,肯能当我们都都 要找8,没办法 发现4号索引里时要8,那会沿着链表依次查找。

    嘴笨 当我们都都 还是无法彻底解决Hash值冲突的那此的大问题,否则Hash函数设计合理,仍能保证同义词链表的长度被控制在4个合理的范围里。这里讲的理论知识我不要 无的放矢,当我们都都 能在后文里清晰地了解到重写hashCode土法律妙招的重要性。

2 为那此要重写equals和hashCode土法律妙招

    当我们都都 歌词 用HashMap存入自定义的类时,肯能不重写这一自定义类的equals和hashCode土法律妙招,得到的结果会和当我们都都 预期的不一样。当我们都都 来看WithoutHashCode.java这一例子。

在其中的第2到第18行,当我们都都 定义了4个Key类;在其中的第3行定义了唯一的4个属性id。当前当我们都都 先注释掉第9行的equals土法律妙招和第16行的hashCode土法律妙招。    

1	import java.util.HashMap;
2	class Key {
3		private Integer id;
4		public Integer getId() 
5	{return id; }
6		public Key(Integer id) 
7	{this.id = id;	}
8	//故意先注释掉equals和hashCode土法律妙招
9	//	public boolean equals(Object o) {
10	//		if (o == null || !(o instanceof Key)) 
11	//		{ return false;	} 
12	//		else 
13	//		{ return this.getId().equals(((Key) o).getId());}
14	//	}
15		
16	//	public int hashCode() 
17	//	{ return id.hashCode();	}
18	}
19	
20	public class WithoutHashCode {
21		public static void main(String[] args) {
22			Key k1 = new Key(1);
23			Key k2 = new Key(1);
24			HashMap<Key,String> hm = new HashMap<Key,String>(); 
25			hm.put(k1, "Key with id is 1");		
26			System.out.println(hm.get(k2));		
27		}
28	}

    在main函数里的第22和23行,当我们都都 定义了4个Key对象,它们的id时要1,就好比它们是两把相同的都能打开同一扇门的钥匙。

    在第24行里,当我们都都 通过泛型创建了4个HashMap对象。它的键部分时要存放Key类型的对象,值部分时要存储String类型的对象。

    在第25行里,当我们都都 通过put土法律妙招把k1和一串字符塞进去 到hm里; 而在第26行,当我们都都 想用k2去从HashMap里得到值;这就好比当我们都都 想用k1这把钥匙来锁门,用k2来开门。这是符合逻辑的,但从当前结果看,26行的返回结果时要当我们都都 想象中的那个字符串,全都null。

    因为有4个—没办法 重写。第一是没办法 重写hashCode土法律妙招,第二是没办法 重写equals土法律妙招。

   当我们都都 歌词 往HashMap里放k1时,首先会调用Key这一类的hashCode土法律妙招计算它的hash值,时候把k1塞进去 hash值所指引的内存位置。

    关键是当我们都都 没办法 在Key里定义hashCode土法律妙招。这里调用的仍是Object类的hashCode土法律妙招(所有的类时要Object的子类),而Object类的hashCode土法律妙招返回的hash值嘴笨 是k1对象的内存地址(假设是800)。

    

    肯能当我们都都 时候是调用hm.get(k1),没办法 当我们都都 会再次调用hashCode土法律妙招(还是返回k1的地址800),时候根据得到的hash值,能比较慢地找到k1。

    但当我们都都 这里的代码是hm.get(k2),当我们都都 歌词 调用Object类的hashCode土法律妙招(肯能Key里没定义)计算k2的hash值时,嘴笨 得到的是k2的内存地址(假设是800)。肯能k1和k2是4个不同的对象,全都它们的内存地址一定我不要 相同,也全都说它们的hash值一定不同,这全都当我们都都 无法用k2的hash值去拿k1的因为。

    当我们都都 歌词 把第16和17行的hashCode土法律妙招的注释换成后,会发现它是返回id属性的hashCode值,这里k1和k2的id时要1,全都它们的hash值是相等的。

    当我们都都 再来更正一下存k1和取k2的动作。存k1时,是根据它id的hash值,假设这里是80,把k1对象塞进去 到对应的位置。而取k2时,是先计算它的hash值(肯能k2的id也是1,这一值也是80),时候到这一位置去找。

    但结果会出乎当我们都都 意料:明明80号位置肯能有k1,但第26行的输出结果依然是null。其因为全都没办法 重写Key对象的equals土法律妙招。

    HashMap是用链地址法来解决冲突,也全都说,在80号位置上,有肯能居于着多个用链表形式存储的对象。它们通过hashCode土法律妙招返回的hash值时要80。

     当我们都都 歌词 通过k2的hashCode到80号位置查找时,嘴笨 会得到k1。但k1有肯能仅仅是和k2具有相同的hash值,但我不要 和k2相等(k1和k2两把钥匙我不要 能开同一扇门),这一时候,就时要调用Key对象的equals土法律妙招来判断两者是不是相等了。

    肯能当我们都都 在Key对象里没办法 定义equals土法律妙招,系统就不得不调用Object类的equals土法律妙招。肯能Object的固有土法律妙招是根据4个对象的内存地址来判断,全都k1和k2一定我不要 相等,这全都为那此依然在26行通过hm.get(k2)依然得到null的因为。

    为了解决这一那此的大问题,当我们都都 时要打开第9到14行equals土法律妙招的注释。在这一土法律妙招里,假使 4个对象时要Key类型,否则它们的id相等,它们就相等。

3 对面试那此的大问题的说明

    肯能在项目里4个劲会用到HashMap,全都我在面试的时候时要问这一那此的大问题∶你有没办法 重写过hashCode土法律妙招?你在使用HashMap时有没办法 重写hashCode和equals土法律妙招?你是为什么我么我么写的?

    根据问下来的结果,我发现初级任务管理器员对这一知识点普遍没掌握好。重申一下,肯能当我们都都 要在HashMap的“键”部分存放自定义的对象,一定要在这一对象里用个人的equals和hashCode土法律妙招来覆盖Object里的同名土法律妙招。 

     本文是从Java核心技术及面试指南这本书中相关内容改编而来。